1.单选题- (共4题)
1.
如图甲所示,一个可视为质点的物块从倾角为θ=30°的固定斜面顶端由静止开始下滑,从此时开始计时,物块的速度为v,到斜面顶端的距离为x,其x-v2图象如图乙所示。已知g=10m/s2,斜面足够长,不计空气阻力,下列说法正确的是( )


A.物块的加速度大小为8m/s2 |
B.物块在t=1s时的速度大小为8m/s |
C.物块在t=4s时处于斜面上x=24m的位置 |
D.物块与斜面间的动摩擦因数为![]() |
2.
2018年1月12日,我国成功发射北斗三号组网卫星。如图为发射卫星的示意图,先将卫星发射到半径为r的圆轨道上做圆周运动,到A点时使卫星加速进入椭圆轨道,到椭圆轨道的远地点B点时,再次改变卫星的速度,使卫星进入半径为2r的圆轨道。已知卫星在椭圆轨道时距地球的距离与速度的乘积为定值,卫星在椭圆轨道上A点时的速度为v,卫星的质量为m,地球的质量为M,引力常量为G,则发动机在A点对卫星做的功与在B点对卫星做的功之差为(忽略卫星的质量变化)( )


A. ![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
3.
如图所示,水平面内有一个匀强电场,在该平面内有一个以O为圆心,R为半径的圆,其中AB为圆的直径,C、D为圆上两点,且∠CAB=∠DAB=60°。一个带电量为+q的粒子,以初速度v从A点三次沿不同的方向射出,分别运动到B、C、D三点,粒子到达C点的速度为
v,到达B点的速度为
v。不计粒子重力,若粒子到达D点的速度大小为
,匀强电场的场强大小为E,则( )

A.
;
B.
;
C.
;
D.
;




A.


B.


C.


D.


4.
如图所示的电路中,R为光敏电阻(增大照射光的强度电阻会减小)、C为电容器,灯泡L的额定电压为50V,理想变压器原、副线圈的匝数比为2:1。闭合电键S,在a、b两端输入正弦交变电流
(V),则下列说法正确的是( )



A.灯泡会正常发光 |
B.光敏电阻中的电流和灯泡中的电流相等 |
C.增大照射光的强度照射光敏电阻,灯泡会变亮 |
D.断开电键S,灯泡会熄灭 |
2.多选题- (共3题)
5.
如图所示,斜面体放在水平面上,C是斜面体斜面AB上的一点,AC部分粗糙,CB部分光滑,一物块在AC部分匀速下滑,此时斜面体对物块的作用力为F1、地面对斜面体的摩擦力为f1,物块在CB部分下滑时,斜面体对物块的作用力为F2、地面对斜面体的摩擦力为f2,整个过程斜面体始终处于静止,不计空气阻力,则( )


A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
6.
如图所示,固定半圆弧容器开口向上,AOB是水平直径,圆弧半径为R,在A、B两点,分别沿AO、BO方向同时水平抛出一个小球,结果两球落在了圆弧上的同一点,从A点抛出的小球初速度是从B点抛出小球初速度的3倍,不计空气阻力,重力加速度为g,则)( )

A. 从B点抛出的小球先落到圆弧面上
B. 从B点抛出的小球做平抛运动的时间为
C. 从A点抛出的小球初速度大小为
D. 从A点抛出的小球落到圆弧面上时,速度的反向延长线过圆心O

A. 从B点抛出的小球先落到圆弧面上
B. 从B点抛出的小球做平抛运动的时间为

C. 从A点抛出的小球初速度大小为

D. 从A点抛出的小球落到圆弧面上时,速度的反向延长线过圆心O
7.
如图所示,MN是垂直于纸面向里的匀强磁场的边界,在边界上P点有甲、乙两粒子同时沿与PN分别成60°、30°角垂直磁场方向射入磁场,经磁场偏转后均从Q点射出磁场,不计粒子的重力以及粒子间的相互作用,则下列判断正确的是( )


A.若甲、乙两粒子完全相同,则甲、乙两粒子的速度之比为![]() |
B.若甲、乙两粒子完全相同,则甲、乙两粒子在磁场中运动的时间之比为![]() |
C.若甲、乙两粒子同时到达Q点,则甲、乙两粒子的速度之比为![]() |
D.若甲、乙两粒子同时到达Q点,则甲、乙两粒子的比荷之比为![]() |
3.填空题- (共2题)
8.
关于振动和波,下列说法正确的是(________)
E.机械波从一种介质传播到另一介质时,如果波速变大,波长一定变大
A.做简谐运动的质点,离开平衡位置的位移相同时,加速度也相同 |
B.发生多普勒效应的原因是因为声源的频率发生了变化 |
C.两列频率相同的波相遇时,振动加强的点只是波峰与波峰相遇的点 |
D.当驱动力频率等于振动系统的固有频率时,振动系统的振幅最大 |
9.
下列说法中正确的是(______)
E.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在斥力的缘故
A.温度升高,气体分子平均动能增加 |
B.熵增加原理也可以表述为:一个孤立的系统的熵永远不会增加 |
C.已知阿伏伽德罗常数,某气体的摩尔质量,就可以计算出该气体的分子质量 |
D.固体可以分为晶体和非晶体两类,有些晶体在不同的方向上有不同的光学性质 |
4.解答题- (共3题)
10.
如图所示,水平传送带的两端B、C与水平面平滑连接,传送带长l=0.8m,以恒定速度v=2m/s逆时针转动,传送带左侧水平面上有一轻弹簧左端固定在竖直墙上,某物块将弹簧压缩并锁定处于静止状态,现解除对弹簧的锁定,物块被推开并向右滑到传送带正中间时,一颗子弹以80m/s的速率向左射入物块,并留在物块中,物块刚好不能滑到右边水平面上,已知物块的质量为m1=0.45kg,子弹的质量为m2=50g,物块与水平面和传送带的动摩擦因数均为0.5,子弹和物块的大小可以忽略。重力加速度g=10m/s2.求:

(1)如果子弹不射入物块,物块会运动到右边水平面上离C点多远的位置?(保留三位有效数字)
(2)子弹射入物块后,物块在传送带上第一次运动到B点时所用时间及物块与传送带摩擦产生的热量;
(3)若物块从B点滑离传送带并向左运动一段距离再次压缩弹簧,被弹簧弹开后向右运动到B点左侧0.1m处停下来,则该过程中弹簧获得的最大弹性势能为多少?

(1)如果子弹不射入物块,物块会运动到右边水平面上离C点多远的位置?(保留三位有效数字)
(2)子弹射入物块后,物块在传送带上第一次运动到B点时所用时间及物块与传送带摩擦产生的热量;
(3)若物块从B点滑离传送带并向左运动一段距离再次压缩弹簧,被弹簧弹开后向右运动到B点左侧0.1m处停下来,则该过程中弹簧获得的最大弹性势能为多少?
11.
如图所示,光滑平行金属导轨PQ、MN固定在光滑绝缘水平面上,导轨左端连接有阻值为R的定值电阻,导轨间距为L,磁感应强度大小为B、方向竖直向上的有界匀强磁场的边界ab、cd均垂直于导轨,且间距为s,e、f分别为ac、bd的中点,将一长度为L、质量为m、阻值也为R的金属棒垂直导轨放置在ab左侧
处,现给金属棒施加一个大小为F、方向水平向右的恒力,使金属棒从静止开始向右运动,金属棒向右运动过程中始终垂直于导轨并与导轨接触良好。当金属棒运动到ef位置时,加速度刚好为零,不计其它电阻。求:

(1)金属棒运动到ef位置时的速度大小;
(2)金属棒从初位置运动到ef位置,通过金属棒的电量;
(3)金属棒从初位置运动到ef位置,定值电阻R上产生的焦耳热。


(1)金属棒运动到ef位置时的速度大小;
(2)金属棒从初位置运动到ef位置,通过金属棒的电量;
(3)金属棒从初位置运动到ef位置,定值电阻R上产生的焦耳热。
12.
如图所示,一个质量为M的导热气缸置于粗糙的水平地面上,气缸内有一个质量为m的光滑活塞封闭着长度为L0的气体,系统处于稳定状态,给活塞施加一水平向右的恒力使活塞与气缸一起匀速运动。已知活塞横截面积为S,导热气缸与水平地面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,外界热力学温度为T0,大气压强为p0.求:

①稳定时活塞封闭气柱的长度L;
②撤去恒力,将气缸竖直放置,将外界温度缓慢升高,当活塞离气缸底部距离为L0时气体的热力学温度T。

①稳定时活塞封闭气柱的长度L;
②撤去恒力,将气缸竖直放置,将外界温度缓慢升高,当活塞离气缸底部距离为L0时气体的热力学温度T。
5.实验题- (共1题)
13.
在“验证牛顿运动定律”的实验中,某物理兴趣小组利用如图甲所示的装置进行实验。



(1)用20分度的游标卡尺测出挡光片的宽度如图乙所示,则宽度d=______ cm.
(2)接通气源,调节气垫导轨水平,让滑块从不同位置由静止释放,记录挡光片通过光电门的挡光时间t,测出释放点到光电门的间距为s,以s为纵轴,
为横轴作图,得到的图象是一条过原点的倾斜直线,且斜率为k,则滑块的加速度a=__________ (用d、k表示)。
(3)若以测得的滑块加速度a为纵轴,所挂钩码的重力代替拉力F,作出如图丙中图线1.为了减小误差,该兴趣小组将一个力传感器安装在滑块上(传感器的质量可忽略不计),从力传感器中得出拉力
,作出
图象是图丙中的图线_________ (填“2”或“3”)。



(1)用20分度的游标卡尺测出挡光片的宽度如图乙所示,则宽度d=______ cm.
(2)接通气源,调节气垫导轨水平,让滑块从不同位置由静止释放,记录挡光片通过光电门的挡光时间t,测出释放点到光电门的间距为s,以s为纵轴,

(3)若以测得的滑块加速度a为纵轴,所挂钩码的重力代替拉力F,作出如图丙中图线1.为了减小误差,该兴趣小组将一个力传感器安装在滑块上(传感器的质量可忽略不计),从力传感器中得出拉力


试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
多选题:(3道)
填空题:(2道)
解答题:(3道)
实验题:(1道)
-
【2】:难度分析
1星难题:0
2星难题:0
3星难题:0
4星难题:1
5星难题:0
6星难题:12
7星难题:0
8星难题:0
9星难题:0